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公开(公告)号:CN110445134A
公开(公告)日:2019-11-12
申请号:CN201910691416.5
申请日:2019-07-29
Applicant: 南京南瑞继保工程技术有限公司 , 南京南瑞继保电气有限公司
IPC: H02J3/00
Abstract: 本发明公开了一种柔性合环装置,包括至少一个接地单元;三个四端口相单元,所述三个四端口相单元分别对应连接交流电网中A相、B相、C相中的一相,所述每个四端口相单元包括第一输入端口,第二输入端口,第一输出端口,第二输出端口;其中,所述三个四端口相单元的三个第一输入端口、三个第一输出端口、三个第二输入端口和三个第二输出端口,至少有一组采用星型连接,形成至少一个星接中性点,所述至少一个星接中性点与所述接地单元连接。本发明所述柔性合环装置通过利用装置的星接中性点构建了一个可切换的接地点,因为所述星接中性点基本与交流系统的参考地等电位,因此使用该中性点作为接地点可以极大的减小接地设备的体积、尺寸和造价。
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公开(公告)号:CN109873568A
公开(公告)日:2019-06-11
申请号:CN201910120985.4
申请日:2019-02-19
Applicant: 南京南瑞继保电气有限公司 , 南京南瑞继保工程技术有限公司
Abstract: 本发明公开了一种多直流端口换流器,所述换流器包括一个多绕组变压器和M个单向换流器模块与N个双向换流器模块,所述多绕组变压器包含一个原边绕组以及M+N个副边绕组,单向换流器模块与双向换流器模块的交流侧与副边绕组一一对应连接,所述N个双向换流器模块的直流侧级联,其首尾端构成低压直流端口,所述低压直流端口再与M个单向换流器模块的直流侧级联,其首尾端构成高压直流端口。本发明同时提出了相应的控制方法。本发明多直流端口换流器可提供多个直流端口,构成直流母线,连接直流负荷以及直流电源,带有冗余功能,可靠性高,性价比高。
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公开(公告)号:CN109245557A
公开(公告)日:2019-01-18
申请号:CN201811035201.X
申请日:2018-09-06
Applicant: 南京南瑞继保电气有限公司 , 南京南瑞继保工程技术有限公司
Abstract: 本发明公开了一种模块式变流装置,所述装置包括至少一个双级变换器、一个正极开关和一个负极开关;所述双极变换器包括一个交直变换器和一个直直变换器,所述交直变换器可实现交流电与直流电的变换,所述直直变换器可实现直流电与直流电之间幅值的变换,所述双级变换器输入端和输出端相互串联;本发明还公开了一种由模块式变流装置构成的组合型换流器以及控制方法,所述组合型换流器可通过开关的切换,实现换流器内模块式变流装置串并联方式的重新组合,对负载的电压和电流需求有更大的适用范围,成本低,可靠性高,且易于实现。
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公开(公告)号:CN109039072A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201810952977.1
申请日:2018-08-21
Applicant: 南京南瑞继保电气有限公司 , 南京南瑞继保工程技术有限公司
Abstract: 本发明公开一种双极双向直流变换器及其控制方法和控制装置。所述双向直流变换器由至少两个阀组串和交流变压器构成。每个阀组串包含至少三个电压源型换流器,即VSC,VSC的直流端口依次串联连接高压直流母线的正端和负端,各阀组串内VSC的交流端口分别经交流变压器后并联。两个阀组串中,一个阀组串有一个VSC的直流端口连接低压直流母线的负端和中性点,另一个阀组串有一个VSC的直流端端口连接低压直流母线的正端和中性点。本发明的双向直流变换器及其控制方法,可以应用于高压侧直流母线为对称单极形式,而低压侧直流母线为真双极接线形式的高低压双向功率变换和控制,相比现有MMC结构方案构成的同类应用双向变换器,成本更低,效率更高。
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公开(公告)号:CN113552509B
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202010331368.1
申请日:2020-04-24
Applicant: 南京南瑞继保电气有限公司 , 南京南瑞继保工程技术有限公司
Abstract: 本发明公开一种电力电子变压器模组的运行试验电路及其启动方法,所述电力电子变压器模组为两端口变换器,且每个模组至少包含两个级联连接的变换模块,记为第一变换模块和第二变换模块;两个变换模块级联连接的端口为直流端口;所述运行试验电路,包含至少两个上述结构的电力电子变压器模组,将两个模组中级联连接的直流端口引出,并联连接外部直流供电电源;将两个模组的第一变换模块非级联连接端口引出并联,将两个模组的第二变换模块非级联连接端口引出并联,分别构成两个功率对推环路,完成功率运行试验。相比现有技术,本发明的方案可以对电力电子变压器模组,特别是有多级连接的模组,进行解耦运行,同时提高系统运行效率。
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公开(公告)号:CN113726200B
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202010456542.5
申请日:2020-05-26
Applicant: 南京南瑞继保电气有限公司 , 南京南瑞继保工程技术有限公司
Abstract: 本申请提供电力电子变压器的控制架构及其控制方法。所述控制架构包括上层控制器、M个子模块单元和通信线路,M为大于等于1的自然数,所述上层控制器包括至少一个控制器通信端口;每个所述子模块单元包括至少两个子模块功率电路和至少一个隔离元件,所述子模块功率电路包括子模块控制器和交直变换器,所述子模块控制器包括至少一个子模块通信端口;所述交直变换器包括至少一个交流端口和至少一个直流端口;所述隔离元件包括至少两个隔离端口,所述隔离端口连接所述交直变换器的交流端口;所述通信线路连接所述上层控制器与所述子模块控制器,或连接不同子模块单元的所述子模块控制器,或连接同一子模块单元的不同的所述子模块控制器。
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公开(公告)号:CN113555957B
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202010331370.9
申请日:2020-04-24
Applicant: 南京南瑞继保电气有限公司 , 南京南瑞继保工程技术有限公司
IPC: H02J13/00
Abstract: 本发明公开了一种电力电子变换器协调控制系统及其控制方法,协调控制系统包含Y个电力电子变换器,M个电力电子变换器控制器,以及1个上层控制器,1个上层控制器可以与M个电力电子变换器控制器通讯;若Y=M,则一个电力电子变换器控制器连接一个电力电子变换器;若Y>M,则电力电子变换器控制器与电力电子变换器之间一对多连接,且该多个电力电子变换器的运行功率之和不超过所连接的电力电子变换器控制器能控制的最大运行功率;本发明通过协调控制系统对所有并联的电力电子变换器进行稳态运行控制和效率优化控制,大大提升了整个系统的综合效率和单个设备利用率。
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公开(公告)号:CN116093946A
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202310019374.7
申请日:2023-01-06
Applicant: 南京南瑞继保电气有限公司 , 南京南瑞继保工程技术有限公司
Abstract: 本申请提供一种柔性交流可控互联装置及启动控制方法。包括三相互联换流链和供能单元,每相互联换流链包括N个功率平衡子模块、M个第一类全桥子模块和电抗器:功率平衡子模块包括第二全桥电路、第二直流电容和第一桥式电路;第一类全桥子模块包括第一直流电容和第一全桥电路,第一全桥电路的直流端与第一直流电容并联;每相互联换流链的第一桥式电路的交流端连接供能单元,使得供能单元与每相互联换流链的功率平衡子模块进行功率交互;在M大于0的情况下,每相互联换流链的第二全桥电路的交流端、第一全桥电路的交流端与电抗器串联连接形成串联支路;串联支路的一端连接第一交流电网,另一端连接第二交流电网。
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公开(公告)号:CN112821739B
公开(公告)日:2021-12-10
申请号:CN201911130085.4
申请日:2019-11-18
Applicant: 南京南瑞继保电气有限公司 , 南京南瑞继保工程技术有限公司
Abstract: 本申请提供换流臂、串联高压直流变压器及控制方法。换流臂的首端连直流正极,尾端连直流负极,中点引出作为换流臂的交流端,换流臂包括至少一个耗能单元和至少一个均压单元;均压单元包括第一直流电容、第一功率半导体器件及串联连接的第三功率半导体器件和第四功率半导体器件,第三功率半导体器件另一端连接相邻均压单元的第三功率半导体器件和第四功率半导体器件的连接点或耗能单元;第一直流电容一端连接第三功率半导体器件和第四功率半导体器件的连接点,第一功率半导体器件一端连接第一直流电容另一端,第一功率半导体器件另一端连接第四功率半导体器件另一端,所有均压单元的第一功率半导体器件同向依次串联。
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公开(公告)号:CN113555957A
公开(公告)日:2021-10-26
申请号:CN202010331370.9
申请日:2020-04-24
Applicant: 南京南瑞继保电气有限公司 , 南京南瑞继保工程技术有限公司
IPC: H02J13/00
Abstract: 本发明公开了一种电力电子变换器协调控制系统及其控制方法,协调控制系统包含Y个电力电子变换器,M个电力电子变换器控制器,以及1个上层控制器,1个上层控制器可以与M个电力电子变换器控制器通讯;若Y=M,则一个电力电子变换器控制器连接一个电力电子变换器;若Y>M,则电力电子变换器控制器与电力电子变换器之间一对多连接,且该多个电力电子变换器的运行功率之和不超过所连接的电力电子变换器控制器能控制的最大运行功率;本发明通过协调控制系统对所有并联的电力电子变换器进行稳态运行控制和效率优化控制,大大提升了整个系统的综合效率和单个设备利用率。
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